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4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|

多胺通过抑制蚕豆叶肉细胞的NSCC阻止NaCl诱导的K+外流

图注:多胺处理后NaCl对蚕豆叶肉细胞K+流速的影响。

 

多胺(Polyamines,PA),包括腐胺(putrescine)、亚精胺(spermidine)和精胺(spermine)是重要的植物生长调节剂,对细胞分裂、胚胎发生、根生长、开花以及果实发育等发育过程起到重要的调节作用。而且,多胺在植物逆境中起到重要作用,例如盐胁迫下PA的水平增加,外源的PA也能提高植物对盐胁迫的耐性,但是多胺调节盐胁迫适应的离子机制还是不知道。

澳大利亚的科学家Sergey Shabala等人使用非损伤微测技术和膜片钳技术测定了蚕豆叶肉细胞的K+流速和离子通道,发现多胺通过作用于NSCC有效地阻止了叶肉细胞的K+外流。研究表明,维摩尔浓度的多胺有效地阻止了叶肉细胞的NaCl诱导的K+外流,这种影响是由于叶肉细胞的非选择性阳离子通道(NSCC)被抑制的结果。外部使用多胺的作用很缓慢,说明具有胞内的作用方式。研究结果说明提高细胞的多胺水平可能调节质膜离子通道的活性,提高离子之间的相关性和帮助植物对盐的适应性。

细胞对盐胁迫反应的其中一个特征是大量的K+外流,减小K+的外流可以增加植物的盐忍耐,而NaCl诱导的K+外流通过两个转运系统,一个是K+外向通道(KOR),一个是非选择性阳离子通道(NSCC)。本研究使用非损伤微测技术区分了多胺作用的主要通道,这为我们研究其他生长调节剂或者生长调节剂的其他作用提供了借鉴。

 

关键词:K+,NaCl,细胞膜,多胺,离子转运

参考文献:Shabala S, et al. FEBS Letters, 581 (2007): 1993–1999.

 

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